数据分析、故障诊断、损失统计、工单管理、库存管理、档案管理等全面运维管理。
智能故障诊断功能可以实现:
1、根据气象站实时辐照度进行与输入功率的实时跟踪;
2、根据实际和理论发电量数据对PR值下降
低于设定值的电站进行报警或者清洗组件的提醒;
3、通过逆变器输出功率离散率计算跟踪发现低值情况,并进行告警;
4、通过组串电流多路对比分析进行智能故障告警;
5、根据生产区所有逆变器实时有效发电
农光互补。
双面组件的正面发电量比单面组件低3%左右,因为阳光会直接从双面组件的电池片之间穿过,而无法像单面组件那样被白色背板反射回来。
衡量光伏组件价值的度量单位是峰瓦(Wp)。这很容易理解,因为单面
位置包含了所有可能会影响发电量的因素:正面与背面辐照涵盖所有光谱效应和温度。自然状态下,地面的年平均反照率约为24%,偏差仅为2%左右。因此,该对比测量极其精确,比当前模拟程序的计算结果要可靠得多。在
效率不行、成本也高,这样的产品是没有市场的,只能下地狱;另外一种是效率高、成本也非常高,这个电池就会上天堂,在火箭、卫星上使用,可以不计成本,但是在地面上没有生存空间;还有就是保持效率高,同时做到成本低
件价格、4元系统成本,可在用电侧达到平价。国家电投公司相关负责人分析,预计未来两年左右,我国光伏发电系统成本将低至3元/瓦左右,有望实现平价上网。
毋庸置疑的是,光伏行业全产业链的成本下降,是促成中国光伏
特性也至关重要。
弱光性:优异的低辐照表现,能让电站更早工作,更晚停止工作,进而提高发电量增益。
温度特性:双玻双面组件玻璃结构耐磨损、抗腐蚀性更强,透水率几乎为零,防火等级也由普通晶硅组件的C级
技术可分为双面双玻组件、双面(带边框)组件,其中双面双玻组件的结构包括:双层玻璃+无边框结构;双面(带边框)组件采用透明背板+边框形式等。主流结构的双玻双面组件,具有生命周期较长、低衰减率、耐候性、防火
的弱光性和温度特性也至关重要。
弱光性:优异的低辐照表现,能让电站更早工作,更晚停止工作,进而提高发电量增益。
温度特性:双玻双面组件玻璃结构耐磨损、抗腐蚀性更强,透水率几乎为零,防火等级也由普通
双面电池的封装技术可分为双面双玻组件、双面(带边框)组件,其中双面双玻组件的结构包括:双层玻璃+无边框结构;双面(带边框)组件采用透明背板+边框形式等。主流结构的双玻双面组件,具有生命周期较长、低衰减率、耐
受国内外政策影响2018年全球光伏市场低迷,但是太阳能作为一种取之不尽、用之不竭的清洁能源,太阳能行业一定会持续蓬勃发展!随着技术的不断进步,太阳能发电产品的效率越来越高,成本越来越低。太阳能发电
单晶组件参数,测算LCOE。
假设我们要在国内一类辐照资源地区的青海格尔木,投资一座55兆瓦地面电站,可选组件类型分别为阿特斯360瓦酷多晶组件,或其他第一梯队厂家的370瓦单晶组件。
电站投资
曾分析了国内外某些具有一定标志性项目在各方面成本数据对比,并对此进行了详细的分析。
从图表可以看出:光照资源差异较大,海外主要市场辐照度较国内更高,等级基本相当于国内一类资源地区。输配线路成本差异
提供总投资30%的抵税补贴;阿布扎比项目免征企业所得税。因此,同收益率情况下,国外项目电价比国内低46%~67%。
正信光电营销总裁李倩表示,这几年光伏行业技术更新快,成本价格大幅下降,实现平价上网是
组件转化效率高达19%,对于客户来说,采用PERC组件,系统成本会更低。基于单晶PERC组件的低辐照优势、更低的功率温度系数值,PERC组件相对常规组件无论在发电模拟或是实际发电中都展现出明显的优势。标准化
辐照强度下灰层遮挡对组件温度的影响如图5 所示。由图5 可知,灰层遮挡会提高组件温度,在低辐照强度时,清洁与未清洁组件温度差距较小,高辐照强度时差距较大;n 型双面组件清洁与未清洁组件温度差距比p
伏组件加速老化而言,通常综合老化实验箱温度越高,其组件衰减越快;而辐照强度越大( 增加活化能),其组件衰减越快。
光伏组件的加速老化衰减情况与综合老化箱的温度、辐照有关,为此,们开展了3 组组件加速老化
实验:第1 组为相同湿度、相同辐照强度、不同温度的环境对组件的老化实验;第2 组为相同温度、相同湿度、不同辐照强度的环境对组件的老化实验;第3 组为以西北荒漠地区典型气候环境为依据进行的模拟老化实验